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基于Python繪制世界疫情地圖詳解

 更新時(shí)間:2022年03月29日 08:56:41   作者:渴望成為寂寞勝者  
這篇文章主要介紹了如何使用Python繪制世界疫情地圖,本文通過(guò)實(shí)例代碼給大家介紹的非常詳細(xì),對(duì)大家的學(xué)習(xí)或工作具有一定的參考借鑒價(jià)值,需要的朋友可以參考下

世界疫情數(shù)據(jù)下載請(qǐng)點(diǎn)擊》》:疫情數(shù)據(jù)下載

注:此數(shù)據(jù)是2022年3月12號(hào)的結(jié)果,其中透明的地方代表確診人數(shù)小于10萬(wàn)人,白色的地方代表無(wú)該國(guó)家的數(shù)據(jù)。

最終效果:

下載需要的python包:

pip install echarts-countries-pypkg
pip install echarts-china-provinces-pypkg
pip install echarts-countries-china-cities-pypkg
import seaborn as sns
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
plt.rcParams['font.sans-serif']=['Microsoft YaHei'] # 用來(lái)正常顯示中文標(biāo)簽
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False # 用來(lái)正常顯示負(fù)號(hào)
from datetime import datetime
plt.figure(figsize=(16,10))
import pyecharts.options as opts
from pyecharts.charts import Line
from pyecharts.faker import Faker
from pyecharts.charts import Bar
import os
from pyecharts.options.global_options import ThemeType
alldfgbcountrysum=pd.read_csv("alldfgbcountrysum.csv",encoding='utf-8-sig')
alldfregiongbmax=alldfgbcountrysum.groupby(alldfgbcountrysum['Country_Region'])['Confirmed','Recovered','Deaths','Date'].max()
alldfregiongbmax.reset_index(inplace=True)
alldfregiongbmax.loc[(alldfregiongbmax['Country_Region']=='US','Country_Region')]='United States'
alldfregiongbmax[alldfregiongbmax['Countey_Region']=='United States']

alldfregiongbmax的數(shù)據(jù):

地圖繪制:

# 地圖繪制
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Map 
import random
regions=alldfregiongbmax['Country_Region'].to_list()

regions2=[]
for i in range(len(regions)):
    regions2.append(regions[i])
regions2

data=[(i,alldfregiongbmax[alldfregiongbmax['Country_Region']==i]['Confirmed'].to_list()) for i in regions2]
data
imap=(
    Map(
        init_opts=opts.InitOpts(bg_color='rgba(255,250,205,0.2)',
                               width='1400px',
                                height='1000px',
                                page_title='疫情數(shù)據(jù)',
                                theme=ThemeType.ROMA
                               )
    )
    .add("確診人數(shù)",data,"world",zoom=1)
    .set_global_opts(
        title_opts=opts.TitleOpts(title="世界疫情數(shù)據(jù)--地圖繪制"),
        legend_opts=opts.LegendOpts(is_show=True),
        visualmap_opts=opts.VisualMapOpts(max_=80000000,min_=100000,is_piecewise=True,split_number=10),
    ) # 通過(guò)更改max_ ,min_ 來(lái)調(diào)整地圖的顏色![請(qǐng)?zhí)砑訄D片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/58280443a30949cdbae0f4c35d223ed5.gif)

)
imap.render_notebook()

到此這篇關(guān)于基于Python繪制世界疫情地圖詳解的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Python地圖內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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